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模拟电路

正确的时序很关键,这个小众方案很可靠

cathy /

许多模拟电路需要一种时钟信号,或者要求能在一定时间后执行某项任务。对于这样的应用,有各种各样适用的方案。

<strong>1、555定时器</strong>

对于简单的时序任务,可以使用标准的555电路,将它和适当的外部组件一起使用,可以执行许多不同的任务。然而,这种广泛使用的定时器有一个缺点,就是设置不太精确。555定时器通过给外部电容充电和检测电压阈值来工作。这种电路很容易制造,但它的精度很大程度上取决于其电容的实际值。

<strong>2、晶体振荡器</strong>

对于精度要求较高的应用,可以使用晶体振荡器。它们的精度可能很高,但有一个缺点:可靠性偏低。许多参与电气设备维修的人都知道这类元件的故障通常是由大型电解电容引起的。晶体振荡器是引起故障的第二大原因。

<strong>3、小型微控制器</strong>

第三种测量时间长度或生成时钟信号的方法是使用一个简单的小型微控制器。可供选择的此类器件数量繁多,且可以选择各自不同的优化方法。但是,这些器件需要编程,用户需要掌握一定的知识才能使用;此外,由于其采用数字设计,在关键应用中使用时,必须非常小心谨慎。例如,如果微控制器发生故障,整个系统就会出现问题。

资料下载:《新概念模拟电路》——信号源和电源

cathy /

“源电路是一类能够自己产生输出信号,并能够自动产生不同类型波形的奇妙电路,就像生活中的手表、心脏跳动,以及音乐节拍一样。"——杨建国

源电路就像传说中的“无中生有”“自导自演”一样,没有输入信号却能够自己产生输出信号。对此,最终秘籍主旨在于教会大家,电学中如何自己产生节拍,以实现不同类型波形的自动产生。同时还将DDS核心思想以及线性稳压电源等也通过几十页篇幅将其讲透彻了。

最后,希望各位壮士能认真研读这部最终秘籍,并将前四部融会贯通,练就一身“好功夫”,在斗魔之路上越行越顺~

关于模拟电路,你了解多少?(六)

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<strong>整流电路</strong>

将交流电能转换为直流电能的电路,主要由变压器、整流主电路(整流二极管)、滤波器组成。经过整流之后的电压不是交流电压,而是一种同时包含有直流电压和交流电压的混合电压,习惯上称为单向脉动性直流电压。

<strong>逆变电路</strong>

逆变电路可以将直流电转变为交流电,其作用与整流电路相反,可用于构成各种交流电源,在工业中用途广泛。

<strong>滤波电路</strong>

主要用于去除信号中不需的成分或增强所需的部分,即对电子信号中特定的波段频率进行滤除,信号中较高频率能够通过的滤波器称为高通滤波器,而较低频率能够通过的滤波器称为低通滤波器。

<strong>放大电路</strong>

放大电路也称为放大器,其输出信号的波形与输入信号一致,但具有更大的振幅,是一种使用较为广泛的电子电路,是构成复杂电子电路的基本单元电路。放大是指将输入的微弱信号(变化的电压、电流等)放大到所需幅度值并且与输入信号变化规律一致,即进行不失真的放大,仅增加信号的输出功率。实际的放大电路通常由信号源、晶体三极管构成的放大器、负载组成。

关于模拟电路,你了解多少?(五)

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<strong>晶振</strong>

晶振通常分为无源晶振和有源晶振两种类型。

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<strong>有源晶振:</strong>一个完整的谐振振荡器,利用石英晶体的压电效应起振,因此仅需要外部供电,而无需外接其它器件即可主动产生振荡频率,并且能够提供高精度的频率基准,信号质量比无源晶振信号更好。有源晶振通常拥有 VCC 引脚、GND 引脚、晶振输出引脚、未使用的悬空引脚(有时也作为使能引脚)4 个引脚。

关于模拟电路,你了解多少?(四)

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<strong>二极管</strong>

以硅(或锗)作为基板,将掺杂了磷和砷的Negative 型半导体(电子不足,空穴较多)和掺杂了硼和镓的Positive 型半导体(电子多余)结合在一起,就称为二极管(PN 结)。

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二极管具有单向导电性(单向导通),因此具备整流作用,即让电流只朝一个方向运动。

关于模拟电路,你了解多少?(三)

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<strong>并联电路</strong>

多个电路元件的两端分别连接于两个节点,这种连接方式称为并联。并联电路电源输出的电流等于通过每个元件的电流的代数之和,输出的电压等于每个元件两端的电压。

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串联分压,并联分流。

<strong>电阻并联</strong>

如下图所示,n个电阻器并联在一起,然后将电源连接到该并联电路的两端。

关于模拟电路,你了解多少?(二)

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<strong>电感</strong>

电感是通过电流改变产生电动势,从而抵抗电流改变的一种特性,其基本单位是亨利H,可由线圈的直径、长度、横截面积、线圈数等计算元件的电感量。

电感器是将电能转化为磁能存储起来的元件,具有一定的电感,一般由骨架、绕组线圈、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。

电感元件依据外观和功能的不同会有不同称呼,例如:

线圈:漆包线绕制为多圈状,作为电磁铁和变压器中使用的电感。
扼流圈:对高频提供较大电阻,通过直流或低频的电流,因而称为扼流圈。
绕组:配合铁磁性材料,安装在变压器、电动机、发电机中使用的较大电感。
磁珠:导线穿越磁性物质,而无线圈状,常充当高频滤波作用的小电感,依据外观称为磁珠。

电感的计算方式与电阻类似,串联时逐个相加,并联时总电感的倒数等于各个电感的倒数之和。

关于模拟电路,你了解多少?(一)

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集成电路发展至今日,量产IC的制程已经达到10nm。伴随电路设计集成度的迅速提高,高频高速电子信号的处理需求越来越旺盛,电子技术的发展重心逐步从模拟时代过渡到数字化阶段。虽然数字IC大行其道的当下,模拟电路以及分立式电子元器件的使用频率逐年减少。但是在处理EMC、电源设计的过程当中,模拟电子技术和分立式元器件依然扮演着重要角色。

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本文主要描述了笔者在日常开发过程当中,接触到的常用模拟电路及分立电子元器件相关知识,便于从事单片机开发以及嵌入式系统裸板调试的同学,方便的补充与查阅相关知识点。摒弃高校传统《电路分析》、《模拟电路》、《数字电路》三部电子技术基础课程庞杂的知识体系,倡导言简意赅、学以至用的嵌入式硬件学习思路。本文将伴随笔者工作经验的积累,逐步增加相应知识点并移除落后不常用的内容。

搞模拟IC设计,重要的几点可千万别大意!

cathy 提交于

自20世纪80年代以来,数字信号处理算法和集成电路迅猛发展,虽然许多类型的信号处理已经由模拟电路转换成数字电路来实现,但是在一块芯片中,模拟电路是必不可少的。作为一个模拟电路设计师中的菜鸟,说一下自己学习和工作中的一些心得体会。

我从研究生开始接触模拟集成电路到现在有四年了,有读过“模拟芯片设计的四重境界”这篇文章,我现在应该处于菜鸟的境界。

模拟电路设计和数字电路设计是有很大区别的,最基本的是模拟电路处理的是模拟信号,数字电路处理的数字信号。模拟信号在时间和值上是连续的,数字信号在时间和值上是离散的,基于这个特点,模拟电路设计在某些程度上比数字电路设计困难。模拟电路设计困难的具体原因如下:

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【资料下载】《新概念模拟电路》——信号处理电路

cathy /

信号处理电路大家经常会遇到,它们虽然很常用,但却常常杂乱无章。而 《信号处理电路》这本书就将不同信号处理电路的分类,从各项定义到电路的改进与应用都非常详细地理清了;并且还通过对不同电路内部芯片的拆分,将其中的电路逻辑分析得十分详细透彻。

相信小编,《信号处理电路》这本书中杨教授技术范儿和清新的文字风能让你一见倾心。而通过对本书知识认真的学习,您将在知识理论和实践中做到真正的得心应手,游刃而有余。

模拟大神,下一个就是你了。